西工大苏海军教授团队 l 首次揭示比尔-朗伯定律在光固化陶瓷3D打印应用的局限性
陶瓷材料因其优异的力学、热学、电学和光学性能,在航空航天、生物医疗、电子器件等高端领域具有不可替代的地位。传统陶瓷成型工艺如干压、注塑、凝胶注模等虽成熟,却难以满足装备轻量化对复杂结构零件制造的迫切需求。增材制造(3D打印)技术的兴起,特别是光固化陶瓷3D打印
陶瓷材料因其优异的力学、热学、电学和光学性能,在航空航天、生物医疗、电子器件等高端领域具有不可替代的地位。传统陶瓷成型工艺如干压、注塑、凝胶注模等虽成熟,却难以满足装备轻量化对复杂结构零件制造的迫切需求。增材制造(3D打印)技术的兴起,特别是光固化陶瓷3D打印
高反射比反射率白板,作为现代光学领域的关键元件,其核心在于具备独特的光学特性。从定义来看,它是一种在紫外 - 可见 - 近红外(UV - VIS - NIR)这一广泛光谱区内,呈现出光谱平坦特征,且属于极佳朗伯特型反射体的反射板。
陶瓷材料因其优异的力学、热学、电学和光学性能,在航空航天、生物医疗、电子器件等高端领域具有不可替代的地位。传统陶瓷成型工艺如干压、注塑、凝胶注模等虽成熟,却难以满足装备轻量化对复杂结构零件制造的迫切需求。增材制造(3D打印)技术的兴起,特别是光固化陶瓷3D打印
在精密光学测量与环境测试的专业领域,激光雷达标定板作为关键的光学基准组件,有着举足轻重的地位。国仪光子在该领域依托深厚的技术积累,凭借先进的漫反射材料制备工艺和精密加工技术,构建了一套创新的产品体系,为从基础校准到高端设备验证的全场景提供解决方案,确保各类光学
近日,烟台南山学院科技与数据学院6G可见光无线通信定位核心技术研究团队联合知名院校,在无人机可见光通信领域取得重要研究成果,并以第一作者的身份在国际高水平学术期刊《Applied Sciences(应用科学)》上发表。
国家知识产权局信息显示,竑迈环境科技(上海)有限公司申请一项名为“气体检测方法”的专利,公开号CN120064191A,申请日期为2025年04月。
可再生能源包括太阳能、风能、水能、生物质能、低热能和海洋能等多种形式。太阳能既是一次能源又是可再生能源,资源丰富,对环境无污染,是一种非常清洁的能源,在建筑中得到了较为广泛的应用。
氢氧化钾(KOH)作为强碱性化工原料,广泛应用于电镀、制药、造纸等领域,其浓度稳定性直接影响产品质量与生产安全。传统人工检测存在误差大、响应滞后等问题,而DERACE(达锐斯)智能在线浓度检测系统通过创新技术实现了精准、实时的监测与自动调控。
密度计是通过测量物质密度(单位体积质量,ρ=m/Vρ=m/V)的仪器,其工作原理基于不同的物理特性与密度的关联性。以下是常见密度计的分类及核心原理: